旁路耦合電弧高速焊接工藝
本文選題:旁路電弧 + 熔滴過渡 ; 參考:《焊接學(xué)報(bào)》2017年06期
【摘要】:為了實(shí)現(xiàn)傳熱、傳質(zhì)的解耦,提出了旁路耦合電弧焊接工藝(Arcing-wire PAW).介紹了旁路耦合電弧焊接工藝的原理和系統(tǒng)組成,利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和高速攝像機(jī)對電信號和熔滴過渡進(jìn)行同步采集,結(jié)合電信號變化和熔滴過渡行為分析不同焊接參數(shù)對熔滴過渡的影響.結(jié)果表明,送絲速度和MIG電流的變化改變了焊絲熔化的平衡位置,使得熔滴的過渡狀態(tài)和頻率發(fā)生了變化,焊絲垂直高度的變化使得焊絲充分利用熔池的熱量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速過渡.由于傳熱和傳質(zhì)可以分開控制且電弧形態(tài)在焊接方向被拉長,保證了高速焊接時(shí)焊接過程的穩(wěn)定性.
[Abstract]:In order to realize the decoupling of heat and mass transfer, an Arcing-wire PAW welding process is proposed. This paper introduces the principle and system composition of by-pass coupling arc welding technology. The data acquisition system and high-speed video camera are used to synchronously collect electric signals and droplet transfer. The influence of different welding parameters on droplet transfer is analyzed by combining the change of electric signal and the droplet transfer behavior. The results show that the change of wire feeding speed and MIG current change the equilibrium position of welding wire melting and make the transition state and frequency of droplet change. The change of wire vertical height makes the wire make full use of the heat of the weld pool to realize stable and fast transition. The heat and mass transfer can be controlled separately and the arc shape is elongated in the welding direction, which ensures the stability of the welding process during high speed welding.
【作者單位】: 北京工業(yè)大學(xué)汽車結(jié)構(gòu)部件先進(jìn)制造技術(shù)教育部工程研究中心;首都航天機(jī)械公司;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51375021) 國家科技重大專項(xiàng)(2014zx04001-171)
【分類號】:TG444
【相似文獻(xiàn)】
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,本文編號:1851904
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